Ceph - ji "li ser çokê" heta "hilberîn"

Hilbijartina CEPH. Beş 1

Pênc refik, deh guhêrbarên optîkî, BGP-ya mîhengkirî, çend deh SSD û komek dîskên SAS yên ji hemî reng û mezinahiyê, û her weha proxmox û xwestina ku em hemî daneyên statîk bixin nav hilana S3-ya xwe de hebûn. Ne ku ev hemî ji bo virtualbûnê hewce ne, lê gava ku hûn dest bi karanîna çavkaniya vekirî dikin, dûv re heya dawiyê hobiya xwe bişopînin. Tiştê ku min aciz dikir tenê BGP bû. Li dinyayê ji rêveçûna BGP-ya navxweyî bêçare, bêberpirsiyar û bêexlaqîtir kes tune. Û min dizanibû ku di demek nêzîk de em ê têkevin nav wê.

Ceph - ji "li ser çokê" heta "hilberîn"

Karê piçûk bû - CEPH hebû, lê ew pir baş nexebitî. Pêwîst bû ku "baş" were kirin.
Grûba ku min wergirt heterojen bû, bi lez û bez veqetandî û bi pratîkî nehate guheztin. Ew ji du komên girêkên cihêreng pêk dihat, digel yek tora hevpar ku hem wekî komek û hem jî wekî tora gelemperî tevdigere. Nod bi çar cûreyên dîskê hatin dagirtin - du celeb SSD, ku di du qaîdeyên cîhê cihê de hatine berhev kirin, û du celeb HDD yên bi mezinahiyên cihêreng, ku di koma sêyemîn de hatine berhev kirin. Pirsgirêka mezinahiyên cûda ji hêla giranên OSD-ê yên cûda ve hate çareser kirin.

Sazkirin bixwe li du beşan tê dabeş kirin - tuning pergala xebatê и ahenga CEPH bixwe û mîhengên wê.

Nûvekirina OS

Network

Derengiya bilind hem li tomarkirin û hem jî hevsengiyê bandor kir. Dema tomarkirinê - ji ber ku xerîdar dê bersivek li ser tomarkirina serketî wernegire heya ku kopiyên daneyê di komên cîhê din de serketinê piştrast nekin. Ji ber ku qaîdeyên belavkirina kopiyan di nexşeya CRUSH de ji her mêvandar re kopiyek bû, torgilok her gav dihat bikar anîn.

Ji ber vê yekê, yekem tiştê ku min biryar da ku bikim ev bû ku tora heyî hinekî biguhezîne, di heman demê de hewl da ku min razî bike ku ez biçim torên cihêreng.

Ji bo destpêkê, min mîhengên kartên torê tweak kirin. Min bi sazkirina rêzan dest pê kir:

çi qewimî:

ethtool -l ens1f1

root@ceph01:~# ethtool -l ens1f1
Channel parameters for ens1f1:
Pre-set maximums:
RX:     0
TX:     0
Other:      1
Combined:   63
Current hardware settings:
RX:     0
TX:     0
Other:      1
Combined:   1
root@ceph01:~# ethtool -g ens1f1
Ring parameters for ens1f1:
Pre-set maximums:
RX:     4096
RX Mini:    0
RX Jumbo:   0
TX:     4096
Current hardware settings:
RX:     256
RX Mini:    0
RX Jumbo:   0
TX:     256
root@ceph01:~# ethtool -l ens1f1
Channel parameters for ens1f1:
Pre-set maximums:
RX:     0
TX:     0
Other:      1
Combined:   63
Current hardware settings:
RX:     0
TX:     0
Other:      1
Combined:   1

Tê dîtin ku pîvanên heyî ji herî zêde dûr in. Zêde kirin:

root@ceph01:~#ethtool -G ens1f0 rx 4096
root@ceph01:~#ethtool -G ens1f0 tx 4096
root@ceph01:~#ethtool -L ens1f0 combined 63

Ji hêla gotarek hêja ve têne rêve kirin

https://blog.packagecloud.io/eng/2017/02/06/monitoring-tuning-linux-networking-stack-sending-data/

dirêjahiya rêza şandinê zêde kir txqueuelen ji 1000 heta 10

root@ceph01:~#ip link set ens1f0  txqueuelen 10000

Belê, li pey belgeyên ceph bixwe

https://ceph.com/geen-categorie/ceph-loves-jumbo-frames/

zêde bû Mtu up 9000.

root@ceph01:~#ip link set dev ens1f0  mtu 9000

Li /etc/torê/navberan hat zêdekirin da ku hemî jorîn di destpêkê de werin barkirin

pisîk / hwd / tore / navrû

root@ceph01:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens1f0
iface ens1f0 inet manual
post-up /sbin/ethtool -G ens1f0 rx 4096
post-up /sbin/ethtool -G ens1f0 tx 4096
post-up /sbin/ethtool -L ens1f0 combined 63
post-up /sbin/ip link set ens1f0  txqueuelen 10000
mtu 9000

auto ens1f1
iface ens1f1 inet manual
post-up /sbin/ethtool -G ens1f1 rx 4096
post-up /sbin/ethtool -G ens1f1 tx 4096
post-up /sbin/ethtool -L ens1f1 combined 63
post-up /sbin/ip link set ens1f1  txqueuelen 10000
mtu 9000

Dûv re, li dû heman gotarê, min dest pê kir ku bi ramanî destikên kernelê 4.15 bizivirînim. Bihesibînin ku girêkan xwedan 128G RAM in, me ji bo pelê veavakirinê bi dawî kir. sysctl

pisîk /etc/sysctl.d/50-ceph.conf

net.core.rmem_max = 56623104  
#Максимальный размер буфера приема данных для всех соединений  54M
net.core.wmem_max = 56623104
#Максимальный размер буфера передачи данных для всех соединений 54M
net.core.rmem_default = 56623104
#Размер буфера приема данных по умолчанию для всех соединений. 54M
net.core.wmem_default = 56623104
#Размер буфера передачи данных по умолчанию для всех соединений 54M  
# на каждый сокет
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 56623104
#Векторная (минимум, по умолчанию, максимум) переменная в файле tcp_rmem
# содержит 3 целых числа, определяющих размер приемного буфера сокетов TCP.
# Минимум: каждый сокет TCP имеет право использовать эту память по 
# факту своего создания. Возможность использования такого буфера 
# гарантируется даже при достижении порога ограничения (moderate memory pressure).
# Размер минимального буфера по умолчанию составляет 8 Кбайт (8192).
#Значение по умолчанию: количество памяти, допустимое для буфера 
# передачи сокета TCP по умолчанию. Это значение применяется взамен
# параметра /proc/sys/net/core/rmem_default, используемого другими протоколами.
# Значение используемого по умолчанию буфера обычно (по умолчанию) 
# составляет 87830 байт. Это определяет размер окна 65535 с 
# заданным по умолчанию значением tcp_adv_win_scale и tcp_app_win = 0, 
# несколько меньший, нежели определяет принятое по умолчанию значение tcp_app_win.
# Максимум: максимальный размер буфера, который может быть автоматически
# выделен для приема сокету TCP. Это значение не отменяет максимума, 
# заданного в файле /proc/sys/net/core/rmem_max. При «статическом»
# выделении памяти с помощью SO_RCVBUF этот параметр не имеет значения.
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 56623104
net.core.somaxconn = 5000    
# Максимальное число открытых сокетов, ждущих соединения.
net.ipv4.tcp_timestamps=1
# Разрешает использование временных меток (timestamps), в соответствии с RFC 1323.
net.ipv4.tcp_sack=1
# Разрешить выборочные подтверждения протокола TCP
net.core.netdev_max_backlog=5000 (дефолт 1000)
# максимальное количество пакетов в очереди на обработку, если 
# интерфейс получает пакеты быстрее, чем ядро может их обработать.
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=262144
# Максимальное число сокетов, находящихся в состоянии TIME-WAIT одновременно.
# При превышении этого порога – «лишний» сокет разрушается и пишется
# сообщение в системный журнал.
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
#Разрешаем повторное использование TIME-WAIT сокетов в случаях,
# если протокол считает это безопасным.
net.core.optmem_max=4194304
#Увеличить максимальный общий буфер-космической ALLOCATABLE
#измеряется в единицах страниц (4096 байт)
net.ipv4.tcp_low_latency=1
#Разрешает стеку TCP/IP отдавать предпочтение низкому времени ожидания
# перед более высокой пропускной способностью.
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
# Эта переменная влияет на вычисление объема памяти в буфере сокета,
# выделяемой под размер TCP-окна и под буфер приложения.
# Если величина tcp_adv_win_scale отрицательная, то для вычисления размера
# используется следующее выражение:
# Bytes- bytes2в степени -tcp_adv_win_scale
# Где bytes – это размер окна в байтах. Если величина tcp_adv_win_scale
# положительная, то для определения размера используется следующее выражение:
# Bytes- bytes2в степени tcp_adv_win_scale
# Переменная принимает целое значение. Значение по-умолчанию – 2, 
# т.е. под буфер приложения отводится ¼ часть объема, определяемого переменной
# tcp_rmem.
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle=0
# механизм перезапуска медленного старта, который сбрасывает значение окна 
# перегрузки, если соединение не использовалось заданный период времени.
# Лучше отключить SSR на сервере, чтобы улучшить производительность 
# долгоживущих соединений.
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
#Не сохранять результаты измерений TCP соединения в кеше при его закрытии.
net.ipv4.tcp_syncookies=0
#Отключить механизм отправки syncookie
net.ipv4.tcp_ecn=0
#Explicit Congestion Notification (Явное Уведомление о Перегруженности) в 
# TCP-соединениях. Используется для уведомления о возникновении «затора» 
# на маршруте к заданному хосту или сети. Может использоваться для извещения
# хоста-отправителя о необходимости снизить скорость передачи пакетов через
# конкретный маршрутизатор или брандмауэр.
net.ipv4.conf.all.send_redirects=0
# выключает выдачу ICMP Redirect … другим хостам. Эта опция обязательно
# должна быть включена, если хост выступает в роли маршрутизатора любого рода.
# У нас нет маршрутизации.
net.ipv4.ip_forward=0
#Сопсно отключение форвардинга. Мы не шлюз, докер на машинах не поднят,
# нам это не нужно.
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
#Не отвечаем на ICMP ECHO запросы, переданные широковещательными пакетами
net.ipv4.tcp_fin_timeout=10
#определяет время сохранения сокета в состоянии FIN-WAIT-2 после его
# закрытия локальной стороной. Дефолт 60
net.core.netdev_budget=600 # (дефолт 300)
# Если выполнение программных прерываний не выполняются достаточно долго,
# то темп роста входящих данных может превысить возможность ядра 
# опустошить буфер. В результате буферы NIC переполнятся, и трафик будет потерян.
# Иногда, необходимо увеличить длительность работы SoftIRQs
# (программных прерываний) с CPU. За это отвечает netdev_budget. 
# Значение по умолчанию 300. Параметр заставит процесс SoftIRQ обработать
# 300 пакетов от NIC перед тем как отпустить CPU
net.ipv4.tcp_fastopen=3
# TFO TCP Fast Open
# если и клиент и сервер имеют поддержку TFO, о которой сообщают за счет
# специального флага в TCP пакете. В нашем случае является плацебо, просто
# выглядит красиво)

Сtora luster li ser navgînên torê yên 10Gbps veqetandî di nav torgilokek daîre ya cihê de hate veqetandin. Her makîneyek bi qertên torê yên dual-portê ve girêdayî bû mellanox 10/25 Gbps, bi du guheztinên 10Gbps yên cihê ve hatî girêdan. Kombûn bi karanîna OSPF-ê hate kirin, ji ber ku girêdana bi lacp-ê re ji ber hin sedeman rêgezek tevahî ya herî zêde 16 Gbps destnîşan kir, dema ku ospf bi serfirazî her du deh li ser her makîneyê bikar anî. Planên pêşerojê ev bû ku ji ROCE li ser van melanoxan sûd werbigirin da ku derengmayîn kêm bikin. Meriv çawa vê beşa torê saz dike:

  1. Ji ber ku makîneyên xwe li ser BGP navnîşanên IP-yê yên derveyî hene, em nermalavê hewce ne - (bi rastî, di dema nivîsandina vê gotarê de ew bû frr=6.0-1 ) jixwe rawestiya bû.
  2. Bi tevahî, makîneyan du navgînên torê hebûn, her yek bi du navgînan - bi tevahî 4 port. Qerta torê ya bi du benderan li kargehê nihêrî û BGP li ser wê hate mîheng kirin, ya duyemîn li du guhezên cûda yên bi du portan mêze kir û OSPF li ser hate danîn.

Zêdetir hûrgulî li ser sazkirina OSPF: Karê sereke komkirina du girêdanan e û xwedan tolerasyona xeletiyê ye.
du navgînên torê di du torên sade yên sade de têne mîheng kirin - 10.10.10.0/24 û 10.10.20.0/24

1: ens1f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 10.10.10.2/24 brd 10.10.10.255 scope global ens1f0
2: ens1f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 10.10.20.2/24 brd 10.10.20.255 scope global ens1f1

bi kîjan otomobîlan hevdu dibînin.

LEWHA

Pêngava din xweşbînkirina dîskan bû. Ji bo SSD-ê min plansazker guhert naop, ji bo HDD - demjimêr. Bi eşkereyî, NOOP li ser prensîba "yekemîn hundur, yekem derket" dixebite, ku bi Englishngilîzî wekî "FIFO (Yekemîn Di, Yekem Derketî) de deng dide." Serlêdan dema ku digihîjin rêzê têne girtin. DEADLINE bêtir-xwendewarî ye, û pêvajoya rêzê di dema xebatê de hema hema gihandina dîskê distîne. Ev ji bo pergala me bêkêmasî ye - her tiştî, tenê pêvajoyek bi her dîskê re dixebite - Daemon OSD.
(Yên ku dixwazin bikevin nav plansaziya I/O dikarin li vir bixwînin:
http://www.admin-magazine.com/HPC/Articles/Linux-I-O-Schedulers

Kesên ku tercîh dikin bi rûsî bixwînin: https://www.opennet.ru/base/sys/linux_shedulers.txt.html)

Di pêşnîyarên ji bo tunekirina Linux-ê de, di heman demê de tê pêşniyar kirin ku nr_daxwaza zêde bikin

nr_daxwazan
Nirxa nr_requests mîqdara daxwazên I/O yên ku berî ku plansazkerê I/O daneyan ji cîhaza blokê re bişîne / werbigire diyar dike, heke hûn qerta RAID / Block Amûrek bikar tînin ku dikare rêzek ji ya ku ez mezintir bi rê ve bibe. /O Scheduler li ser hatî danîn, bilindkirina nirxa nr_daxwazan dibe ku bibe alîkar ji bo baştirkirina tevahiyê û kêmkirina barkirina serverê dema ku mîqdarên mezin ên I/O li ser serverê çêdibin. Ger hûn Deadline an CFQ wekî plansazker bikar tînin, tê pêşniyar kirin ku hûn nirxa nr_request 2 carî ji nirxa kûrahiya dorê destnîşan bikin.

LEBÊ! Hemwelatî bi xwe, pêşdebirên CEPH, me îqna dikin ku pergala wan a pêşîn çêtir dixebite

Ceph - ji "li ser çokê" heta "hilberîn"

WBThrottle û/an nr_daxwazên

WBThrottle û/an nr_daxwazên
Hilberîna pelan ji bo nivîsandinê I/O-ya tampon bikar tîne; heke têketin hilanîna pelan li ser medyaya bileztir be, ev çend feydeyan tîne. Daxwazên xerîdar gava ku dane li têketinê têne nivîsandin têne agahdar kirin, û dûv re di demek paşîn de bi karanîna fonksiyona standard Linux-ê li ser dîska daneyê bixwe têne rijandin. Ev dihêle ku OSD-yên spindle dema ku bi teqînên piçûk dinivîsin derengiya nivîsandinê ya mîna SSD peyda bikin. Ev paşnivîsa dereng di heman demê de rê dide kernel bixwe ku daxwazên I/O-ya dîskê ji nû ve organîze bike, bi hêviya ku wan bi hev re bike yek an jî rê bide serikên dîskê yên heyî ku li ser platterên xwe rêyek çêtirîn çêtirîn hilbijêrin. Bandora netîce ev e ku hûn dikarin ji her dîskê hinekî bêtir I/O derxînin ji ya ku bi I/O-ya rasterast an hemdemî gengaz e.

Lêbelê, heke qebareya tomarên hatina komeke Ceph ji hemî kapasîteyên dîskên bingehîn derbas bibe, pirsgirêkek diyar derdikeve. Di vê senaryoyê de, hejmara giştî ya operasyonên I/O yên li bendê ne ku li ser dîskê werin nivîsandin dikare bê kontrol mezin bibe û bibe encamê ku rêzikên I/O tevahî dîskê û rêzikên Ceph tije bikin. Daxwazên xwendinê bi taybetî bandor dibin ji ber ku ew di navbera daxwazên nivîsandinê de disekinin, ku dikare çend saniyeyan bigire da ku li ser dîska bingehîn were rijandin.

Ji bo derbaskirina vê pirsgirêkê, Ceph xwedan mekanîzmayek paşvekêşana nivîsandinê ye ku di hilanîna pelê de bi navê WBThrottle hatî çêkirin. Ew hatiye sêwirandin da ku rêjeya giştî ya nivîsandina I/O ya tembel a ku dikare li rêzê bisekine û ji ber ku ji hêla kernel bixwe ve hatî çalak kirin zûtir ji ya ku bi xwezayî çêdibe dest pê bike, were sînordar kirin. Mixabin, ceribandin destnîşan dike ku dibe ku nirxên xwerû hîn jî behreya heyî kêm neke di astek ku dikare vê bandorê li ser derengiya xwendinê kêm bike. Verastkirin dikarin vê tevgerê biguhezînin û dirêjahiya rêza nivîsandinê ya giştî kêm bikin û vê bandorê kêmtir giran bikin. Lêbelê, danûstendinek heye: bi kêmkirina hejmara herî zêde ya tevnvîsên ku di rêzê de têne hiştin, hûn dikarin kapasîteya kernel bixwe kêm bikin ku di fermankirina daxwazên hatinî de karîgeriya xwe zêde bike. Hêja ye ku hinekî li ser tiştê ku hûn ji bo doza karanîna xweya taybetî, barkêşên xebatê û verastkirina li gorî wan bêtir hewce ne bifikirin.

Ji bo kontrolkirina kûrahiya rêzek wiha-paşgiriya nivîsandinê, hûn dikarin bi karanîna mîhengên WBThrottle hejmara herî zêde ya operasyonên I/O yên berbiçav kêm bikin, an jî hûn dikarin di asta blokê ya kernelê xwe de nirxa herî zêde ji bo operasyonên berbiçav kêm bikin. Her du jî dikarin heman tevgerê bi bandor kontrol bikin, û tercîhên we dê bibin bingehek ji bo pêkanîna vê mîhengê.
Di heman demê de divê were zanîn ku pergala pêşîn a xebatê ya Ceph ji bo pirsên kurttir di asta dîskê de bikêrtir e. Bi piçûkkirina rêza giştî ya li ser dîskek diyarkirî, cîhê bingehîn ê rêzê ber bi Ceph ve diçe, li wir bêtir kontrola wê li ser kîjan pêşîniya operasyona I/O heye. Mînaka jêrîn bifikirin:

echo 8 > /sys/block/sda/queue/nr_requests

http://onreader.mdl.ru/MasteringCeph/content/Ch09.html#030202

HEVRE

Û çend tweakên kernelê yên din jî da ku gerîdeya we nerm û sipî bikin û performansa piçekî din ji hardware derxînin

pisîk /etc/sysctl.d/60-ceph2.conf

 kernel.pid_max = 4194303
#Дисков в каждой машине по 25, потому рассчитывали что процессов будет много
kernel.threads-max=2097152
# Тредов, естессно, тоже.
vm.max_map_count=524288
# Увеличили количество областей карты памяти процесса. 
# Как следует из документации по ядерным переменным 
# Области карты памяти используется как побочный эффект вызова
# malloc, напрямую с помощью mmap, mprotect и madvise, а также при загрузке
# общих библиотек.
fs.aio-max-nr=50000000
# Подтюним параметры input-output
# Ядро Linux предоставляет функцию асинхронного неблокирующего ввода-вывода (AIO),
# которая позволяет процессу инициировать несколько операций ввода-вывода
# одновременно, не дожидаясь завершения какой-либо из них. 
# Это помогает повысить производительность приложений, 
# которые могут перекрывать обработку и ввод-вывод.
# Параметр aio-max-nr определяет максимальное количество допустимых 
# одновременных запросов.
vm.min_free_kbytes=1048576
# минимальный размер свободной памяти который необходимо поддерживать.
# Выставлен 1Gb, чего вполне достаточно для работы операционной системы, 
# и позволяет избегать OOM Killer для процессов OSD. Хотя памяти и так
# как у дурака фантиков, но запас карман не тянет
vm.swappiness=10
# Говорим использовать своп если осталось свободным 10% памяти.
# На машинах 128G оперативы, и 10% это 12 Гигов. Более чем достаточно для работы.
# Штатный параметр в 60% заставлял тормозить систему, залезая в своп,
# когда есть еще куча свободной памяти
vm.vfs_cache_pressure=1000
# Увеличиваем со штатных 100. Заставляем ядро активнее выгружать
# неиспользуемые страницы памяти из кеша.
vm.zone_reclaim_mode=0
# Позволяет  устанавливать более или менее агрессивные подходы к
# восстановлению памяти, когда в зоне заканчивается память. 
# Если он установлен на ноль, то не происходит восстановление зоны.
# Для файловых серверов или рабочих нагрузок
# выгодно, если их данные кэшированы, zone_reclaim_mode
# оставить отключенным, поскольку эффект кэширования, 
# вероятно, будет более важным, чем местонахождение данных.
vm.dirty_ratio=20
# Процент оперативной памяти, который можно выделить под "грязные" страницы
# Вычисляли из примерного расчета: 
# В система 128 гигов памяти.
# Примерно по 20 дисков SSD, у которых в настройках CEPH указано 
# выделять под кэширование по 3G оперативы.
# Примерно по 40 дисков HDD, для которых этот параметр равен 1G
# 20% от 128 это 25.6 гигов. Итого, в случае максимальной утилизации памяти,
# для системы останется 2.4G памяти. Чего ей должно хватить чтоб выжить и дождаться
# стука копыт кавалерии - то есть пришествия DevOps который все починит.
vm.dirty_background_ratio=3
# процент системной памяти, который можно заполнить dirty pages до того,
# как фоновые процессы pdflush/flush/kdmflush запишут их на диск
fs.file-max=524288
# Ну и открытых файлов у нас,вероятно, будет сильно больше, чем указано по дефолту. 

Immersion li CEPH

Mîhengên ku ez dixwazim bi hûrgulî li ser rawestim:

pisîk /etc/ceph/ceph.conf

osd:
journal_aio: true               # Три параметра, включающие 
journal_block_align: true       # прямой i/o
journal_dio: true               # на журнал
journal_max_write_bytes: 1073714824 # Немного растянем максимальный размер
# разово записываемой операции в журнал
journal_max_write_entries: 10000    # Ну и количество одновременных записей
journal_queue_max_bytes: 10485760000 
journal_queue_max_ops: 50000
rocksdb_separate_wal_dir: true      # Решили делать отдельный wal                                                                            
# Даже попытались выбить под это дело                                                                                                                                                                                     
# NVMe
bluestore_block_db_create: true     # Ну и под журнал отдельное устройство
bluestore_block_db_size: '5368709120 #5G'
bluestore_block_wal_create: true
bluestore_block_wal_size: '1073741824   #1G' 
bluestore_cache_size_hdd: '3221225472   # 3G' 
# большой объем оперативы позволяет 
# хранить достаточно большие объемы
bluestore_cache_size_ssd: '9663676416   # 9G' 
keyring: /var/lib/ceph/osd/ceph-$id/keyring
osd_client_message_size_cap: '1073741824 #1G'
osd_disk_thread_ioprio_class: idle
osd_disk_thread_ioprio_priority: 7
osd_disk_threads: 2 # количество тредов у демона на один диск
osd_failsafe_full_ratio: 0.95
osd_heartbeat_grace: 5
osd_heartbeat_interval: 3
osd_map_dedup: true
osd_max_backfills: 2 # количество одновременных операций заполнения на один ОСД.
osd_max_write_size: 256
osd_mon_heartbeat_interval: 5
osd_op_threads: 16
osd_op_num_threads_per_shard: 1
osd_op_num_threads_per_shard_hdd: 2
osd_op_num_threads_per_shard_ssd: 2
osd_pool_default_min_size: 1     # Особенности жадности. Очень быстро стало
osd_pool_default_size: 2         # нехватать места, потому как временное                                                                                                                                                      
# решение приняли уменьшение количество 
# реплик данных
osd_recovery_delay_start: 10.000000
osd_recovery_max_active: 2
osd_recovery_max_chunk: 1048576
osd_recovery_max_single_start: 3
osd_recovery_op_priority: 1
osd_recovery_priority: 1            # параметр регулируем по необходимости на ходу
osd_recovery_sleep: 2
osd_scrub_chunk_max: 4

Hin pîvanên ku ji bo QA-yê li ser guhertoya 12.2.12-ê hatine ceribandin di guhertoya ceph 12.2.2 de winda ne, mînakî osd_recovery_threads. Ji ber vê yekê, planan nûvekirinek li ser hilberînê heya 12.2.12-ê vedihewîne. Pratîkê lihevhatina di navbera guhertoyên 12.2.2 û 12.2.12 de di yek komê de destnîşan kiriye, ku destûrê dide nûvekirinan.

Koma testê

Bi xwezayî, ji bo ceribandinê hewce bû ku heman guhertoya şer hebe, lê dema ku min dest bi xebata bi komê re kir, tenê ya nûtir di depoyê de peyda bû. Dema ku mêze kir, tiştê ku hûn dikarin di guhertoya piçûk de diyar bikin ne pir mezin e (1393 xetên li configs li dijî 1436 di guhertoya nû de), me biryar da ku em dest bi ceribandina ya nû bikin (bi her awayî nûvekirin, çima bi nefsa kevn re biçin)

Tişta ku me hewl da ku em guhertoya kevn li dû xwe bihêlin pakêt e ceph-deploy ji ber ku hin karûbar (û hin karmend) li gorî hevoksaziya wê hatine çêkirin. Guhertoya nû bi tevahî cûda bû, lê bandor li xebata komê bixwe nekir, û ew di guhertoyê de ma 1.5.39

Ji ber ku fermana ceph-disk bi zelalî dibêje ku ew ji holê rabûye û fermana ceph-volume bikar bînin, hezkirên, me bi vê fermanê dest bi çêkirina OSD-yan kir, bêyî ku dem li ser yên kevnar winda bikin.

Plan ev bû ku em neynek ji du ajokarên SSD-ê biafirînin ku em ê têketinên OSD-ê li ser bicîh bikin, ku di encamê de, li ser SAS-ên spindle hene. Bi vî rengî em dikarin xwe ji pirsgirêkên daneyan biparêzin ger dîska bi têketinê têkeve.

Me li gorî belgeyan dest bi çêkirina komê kir

pisîk /etc/ceph/ceph.conf

root@ceph01-qa:~# cat /etc/ceph/ceph.conf # положили заранее подготовленный конфиг
[client]
rbd_cache = true
rbd_cache_max_dirty = 50331648
rbd_cache_max_dirty_age = 2
rbd_cache_size = 67108864
rbd_cache_target_dirty = 33554432
rbd_cache_writethrough_until_flush = true
rbd_concurrent_management_ops = 10
rbd_default_format = 2
[global]
auth_client_required = cephx
auth_cluster_required = cephx
auth_service_required = cephx
cluster network = 10.10.10.0/24
debug_asok = 0/0
debug_auth = 0/0
debug_buffer = 0/0
debug_client = 0/0
debug_context = 0/0
debug_crush = 0/0
debug_filer = 0/0
debug_filestore = 0/0
debug_finisher = 0/0
debug_heartbeatmap = 0/0
debug_journal = 0/0
debug_journaler = 0/0
debug_lockdep = 0/0
debug_mon = 0/0
debug_monc = 0/0
debug_ms = 0/0
debug_objclass = 0/0
debug_objectcatcher = 0/0
debug_objecter = 0/0
debug_optracker = 0/0
debug_osd = 0/0
debug_paxos = 0/0
debug_perfcounter = 0/0
debug_rados = 0/0
debug_rbd = 0/0
debug_rgw = 0/0
debug_throttle = 0/0
debug_timer = 0/0
debug_tp = 0/0
fsid = d0000000d-4000-4b00-b00b-0123qwe123qwf9
mon_host = ceph01-q, ceph02-q, ceph03-q
mon_initial_members = ceph01-q, ceph02-q, ceph03-q
public network = 8.8.8.8/28 # адрес изменен, естественно ))
rgw_dns_name = s3-qa.mycompany.ru # и этот адрес измен
rgw_host = s3-qa.mycompany.ru # и этот тоже
[mon]
mon allow pool delete = true
mon_max_pg_per_osd = 300 # больше трехсот плейсмент групп
# на диск не решились
# хотя параметр, естественно, зависит от количества пулов,
# их размеров и количества OSD. Иметь мало но здоровых PG
# тоже не лучший выбор - страдает точность балансировки
mon_osd_backfillfull_ratio = 0.9
mon_osd_down_out_interval = 5
mon_osd_full_ratio = 0.95 # пока для SSD дисков местом для их
# журнала является тот-же девайс что и для ОСД
# решили что 5% от диска (который сам размером 1.2Tb)
#  должно вполне хватить, и коррелирует с параметром
# bluestore_block_db_size плюс вариативность на большие 
# плейсмент группы
mon_osd_nearfull_ratio = 0.9
mon_pg_warn_max_per_osd = 520
[osd]
bluestore_block_db_create = true
bluestore_block_db_size = 5368709120 #5G
bluestore_block_wal_create = true
bluestore_block_wal_size = 1073741824 #1G
bluestore_cache_size_hdd = 3221225472 # 3G
bluestore_cache_size_ssd = 9663676416 # 9G
journal_aio = true
journal_block_align = true
journal_dio = true
journal_max_write_bytes = 1073714824
journal_max_write_entries = 10000
journal_queue_max_bytes = 10485760000
journal_queue_max_ops = 50000
keyring = /var/lib/ceph/osd/ceph-$id/keyring
osd_client_message_size_cap = 1073741824 #1G
osd_disk_thread_ioprio_class = idle
osd_disk_thread_ioprio_priority = 7
osd_disk_threads = 2
osd_failsafe_full_ratio = 0.95
osd_heartbeat_grace = 5
osd_heartbeat_interval = 3
osd_map_dedup = true
osd_max_backfills = 4
osd_max_write_size = 256
osd_mon_heartbeat_interval = 5
osd_op_num_threads_per_shard = 1
osd_op_num_threads_per_shard_hdd = 2
osd_op_num_threads_per_shard_ssd = 2
osd_op_threads = 16
osd_pool_default_min_size = 1
osd_pool_default_size = 2
osd_recovery_delay_start = 10.0
osd_recovery_max_active = 1
osd_recovery_max_chunk = 1048576
osd_recovery_max_single_start = 3
osd_recovery_op_priority = 1
osd_recovery_priority = 1
osd_recovery_sleep = 2
osd_scrub_chunk_max = 4
osd_scrub_chunk_min = 2
osd_scrub_sleep = 0.1
rocksdb_separate_wal_dir = true

# создаем мониторы
root@ceph01-qa:~#ceph-deploy mon create ceph01-q
# генерируем ключи для аутентификации нод в кластере
root@ceph01-qa:~#ceph-deploy gatherkeys ceph01-q
# Это если поштучно. Если у нас несколько машин доступны - те, которые описаны в конфиге в секции 
# mon_initial_members = ceph01-q, ceph02-q, ceph03-q
# можно запустить эти две команды в виде одной
root@ceph01-qa:~#ceph-deploy mon create-initial
# Положим ключи в указанные в конфиге места
root@ceph01-qa:~#cat ceph.bootstrap-osd.keyring > /var/lib/ceph/bootstrap-osd/ceph.keyring 
root@ceph01-qa:~#cat ceph.bootstrap-mgr.keyring > /var/lib/ceph/bootstrap-mgr/ceph.keyring 
root@ceph01-qa:~#cat ceph.bootstrap-rgw.keyring > /var/lib/ceph/bootstrap-rgw/ceph.keyring
# создадим ключ для управления кластером
root@ceph01-qa:~#ceph-deploy admin ceph01-q
# и менеджер, плагинами управлять
root@ceph01-qa:~#ceph-deploy mgr create ceph01-q

Dema ku ez bi vê guhertoya ceph-deployê re bi guhertoyek koma 12.2.12 re dixebitim yekem tiştê ku min pê re terpilîn dema ku hewl da ku OSD-yek bi db-ê li ser serdegirtinek nermalavê biafirînim xeletiyek bû -

root@ceph01-qa:~#ceph-volume lvm create --bluestore --data /dev/sde --block.db /dev/md0
blkid could not detect a PARTUUID for device: /dev/md1

Bi rastî, blkid ne PARTUUID xuya dike, ji ber vê yekê min neçar ma ku bi destan dabeşan biafirînim:

root@ceph01-qa:~#parted /dev/md0 mklabel GPT 
# разделов будет много, 
# без GPT их создать не получится
# размер раздела мы указали в конфиге выше = bluestore_block_db_size: '5368709120 #5G'
# Дисков у меня 20 под OSD, руками создавать разделы лень
# потому сделал цикл
root@ceph01-qa:~#for i in {1..20}; do echo -e "nnnn+5Gnw" | fdisk /dev/md0; done

Her tişt amade xuya dike, em hewl didin ku OSD-ê dîsa biafirînin û xeletiya jêrîn bistînin (ku, bi awayê, di şer de nehat dubare kirin)

dema ku OSD-yek ji celebê bluestore diafirîne bêyî ku rêça WAL diyar bike, lê db diyar bike

root@ceph01-qa:~#ceph-volume lvm create --bluestore --data /dev/sde --block.db /dev/md0
stderr: 2019-04-12 10:39:27.211242 7eff461b6e00 -1 bluestore(/var/lib/ceph/osd/ceph-0/) _read_fsid unparsable uuid
stderr: 2019-04-12 10:39:27.213185 7eff461b6e00 -1 bdev(0x55824c273680 /var/lib/ceph/osd/ceph-0//block.wal) open open got: (22) Invalid argument
stderr: 2019-04-12 10:39:27.213201 7eff461b6e00 -1 bluestore(/var/lib/ceph/osd/ceph-0/) _open_db add block device(/var/lib/ceph/osd/ceph-0//block.wal) returned: (22) Invalid argument
stderr: 2019-04-12 10:39:27.999039 7eff461b6e00 -1 bluestore(/var/lib/ceph/osd/ceph-0/) mkfs failed, (22) Invalid argument
stderr: 2019-04-12 10:39:27.999057 7eff461b6e00 -1 OSD::mkfs: ObjectStore::mkfs failed with error (22) Invalid argument
stderr: 2019-04-12 10:39:27.999141 7eff461b6e00 -1  ** ERROR: error creating empty object store in /var/lib/ceph/osd/ceph-0/: (22) Invalid argumen

Wekî din, heke hûn li ser heman neynikê (an li cîhek din, ji bijartina we) dabeşek din ji bo WAL-ê biafirînin û dema ku OSD-yê diafirînin wê diyar bikin, wê hingê her tişt dê bi rêkûpêk derbas bibe (ji bilî xuyangkirina WALek veqetandî, ku hûn nekarin). xwestine).

Lê, ji ber ku ew hîn jî di planên dûr de bû ku WAL-ê berbi NVMe veguhezîne, pratîk ne zêde bû.

root@ceph01-qa:~#ceph-volume lvm create --bluestore --data /dev/sdf --block.wal  /dev/md0p2 --block.db /dev/md1p2

Çavdêr, rêveber û OSD afirandin. Naha ez dixwazim wan bi rengek cûda kom bikim, ji ber ku ez plan dikim ku celebên dîskê hebin - hewzên bilez li ser SSD û mezin, lê hewzên hêdî li ser pancakesên SAS.

Ka em bihesibînin ku server 20 dîskên xwe hene, deh yekem celebek in, ya duyemîn celebek din in.
Karta destpêkê, xwerû, bi vî rengî xuya dike:

dara ceph osd

root@ceph01-q:~# dara ceph osd
ID CLASS giraniya TYPE NAME STATÛYA REWEIGHT PRI-AFF
-1 14.54799 default root
-3 9.09200 mêvandarê ceph01-q
0 ssd 1.00000 osd.0 up 1.00000 1.00000
1 ssd 1.00000 osd.1 up 1.00000 1.00000
2 ssd 1.00000 osd.2 up 1.00000 1.00000
3 ssd 1.00000 osd.3 up 1.00000 1.00000
4 hdd 1.00000 osd.4 up 1.00000 1.00000
5 hdd 0.27299 osd.5 up 1.00000 1.00000
6 hdd 0.27299 osd.6 up 1.00000 1.00000
7 hdd 0.27299 osd.7 up 1.00000 1.00000
8 hdd 0.27299 osd.8 up 1.00000 1.00000
9 hdd 0.27299 osd.9 up 1.00000 1.00000
10 hdd 0.27299 osd.10 up 1.00000 1.00000
11 hdd 0.27299 osd.11 up 1.00000 1.00000
12 hdd 0.27299 osd.12 up 1.00000 1.00000
13 hdd 0.27299 osd.13 up 1.00000 1.00000
14 hdd 0.27299 osd.14 up 1.00000 1.00000
15 hdd 0.27299 osd.15 up 1.00000 1.00000
16 hdd 0.27299 osd.16 up 1.00000 1.00000
17 hdd 0.27299 osd.17 up 1.00000 1.00000
18 hdd 0.27299 osd.18 up 1.00000 1.00000
19 hdd 0.27299 osd.19 up 1.00000 1.00000
-5 5.45599 mêvandarê ceph02-q
20 ssd 0.27299 osd.20 up 1.00000 1.00000
21 ssd 0.27299 osd.21 up 1.00000 1.00000
22 ssd 0.27299 osd.22 up 1.00000 1.00000
23 ssd 0.27299 osd.23 up 1.00000 1.00000
24 hdd 0.27299 osd.24 up 1.00000 1.00000
25 hdd 0.27299 osd.25 up 1.00000 1.00000
26 hdd 0.27299 osd.26 up 1.00000 1.00000
27 hdd 0.27299 osd.27 up 1.00000 1.00000
28 hdd 0.27299 osd.28 up 1.00000 1.00000
29 hdd 0.27299 osd.29 up 1.00000 1.00000
30 hdd 0.27299 osd.30 up 1.00000 1.00000
31 hdd 0.27299 osd.31 up 1.00000 1.00000
32 hdd 0.27299 osd.32 up 1.00000 1.00000
33 hdd 0.27299 osd.33 up 1.00000 1.00000
34 hdd 0.27299 osd.34 up 1.00000 1.00000
35 hdd 0.27299 osd.35 up 1.00000 1.00000
36 hdd 0.27299 osd.36 up 1.00000 1.00000
37 hdd 0.27299 osd.37 up 1.00000 1.00000
38 hdd 0.27299 osd.38 up 1.00000 1.00000
39 hdd 0.27299 osd.39 up 1.00000 1.00000
-7 6.08690 mêvandarê ceph03-q
40 ssd 0.27299 osd.40 up 1.00000 1.00000
41 ssd 0.27299 osd.41 up 1.00000 1.00000
42 ssd 0.27299 osd.42 up 1.00000 1.00000
43 ssd 0.27299 osd.43 up 1.00000 1.00000
44 hdd 0.27299 osd.44 up 1.00000 1.00000
45 hdd 0.27299 osd.45 up 1.00000 1.00000
46 hdd 0.27299 osd.46 up 1.00000 1.00000
47 hdd 0.27299 osd.47 up 1.00000 1.00000
48 hdd 0.27299 osd.48 up 1.00000 1.00000
49 hdd 0.27299 osd.49 up 1.00000 1.00000
50 hdd 0.27299 osd.50 up 1.00000 1.00000
51 hdd 0.27299 osd.51 up 1.00000 1.00000
52 hdd 0.27299 osd.52 up 1.00000 1.00000
53 hdd 0.27299 osd.53 up 1.00000 1.00000
54 hdd 0.27299 osd.54 up 1.00000 1.00000
55 hdd 0.27299 osd.55 up 1.00000 1.00000
56 hdd 0.27299 osd.56 up 1.00000 1.00000
57 hdd 0.27299 osd.57 up 1.00000 1.00000
58 hdd 0.27299 osd.58 up 1.00000 1.00000
59 hdd 0.89999 osd.59 up 1.00000 1.00000

Werin em bi blackjack û tiştên din re rack û serverên xwe yên virtual biafirînin:

root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket rack01 root #создали новый root
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ceph01-q host #создали новый хост
root@ceph01-q:~#ceph osd crush move ceph01-q root=rack01 #переставили сервер в другую стойку
root@ceph01-q:~#osd crush add 28 1.0 host=ceph02-q # Добавили ОСД в сервер
# Если криво создали то можно удалить
root@ceph01-q:~# ceph osd crush remove osd.4
root@ceph01-q:~# ceph osd crush remove rack01

Pirsgirêkên ku em pê re rû bi rû mane şer cluster, dema ku hûn hewl didin ku mêvandarek nû biafirînin û wê biguhezînin rackek heyî - ferman ceph osd crush move ceph01-host root=rack01 cemidî, û çavdêran yek bi yek dest pê kir. Betalkirina fermanê bi CTRL+C-ya sade kom vedigere cîhana zindîyan.

Lêgerînek vê pirsgirêkê nîşan da: https://tracker.ceph.com/issues/23386

Çareserî derket holê ku meriv nexşeya pelçiqandinê bavêje û beşê ji wir rake qayde replicate_ruleset

root@ceph01-prod:~#ceph osd getcrushmap -o crushmap.row #Дампим карту в сыром виде
root@ceph01-prod:~#crushtool -d crushmap.row -o crushmap.txt #переводим в читаемый
root@ceph01-prod:~#vim  crushmap.txt #редактируем, удаляя rule replicated_ruleset
root@ceph01-prod:~#crushtool -c crushmap.txt  -o new_crushmap.row #компилируем обратно
root@ceph01-prod:~#ceph osd setcrushmap -i  new_crushmap.row #загружаем в кластер

Akhtung: Dibe ku ev operasyon bibe sedema ji nû ve hevsengiya koma danînê ya di navbera OSD de. Ev ji bo me bû sedem, lê pir hindik.

Tişta ecêb ku me di koma ceribandinê de pê re rû bi rû ma ev bû ku piştî ji nû ve destpêkirina servera OSD-ê, wan ji bîr kir ku ew li ser server û rafikên nû hatine veguheztin, û vegeriyan ser xwerûya root.
Wekî encamek, piştî ku pilana paşîn a ku tê de me ji bo ajokarên ssd-ê veqetandî û ji bo ajokarên spindle-yek veqetandî çêkir, berhev kir, me hemî OSD hilda nav rafikan û bi tenê koka xwerû jêbirin. Piştî rebootkirinê, OSD dest pê kir ku li cihê xwe bimîne.
Piştî ku li dûv belgekirinê geriyan, me pîvanek ku berpirsiyarê vê tevgerê ye dît. Li ser wî di beşa duyemîn de

Me çawa komên cûda li gorî celebê dîskê çêkir.

Ji bo destpêkê, me du kok afirandin - ji bo ssd û ji bo hdd

root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ssd-root root
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket hdd-root root

Ji ber ku pêşkêşker bi fizîkî di rafikên cihêreng de cih digirin, ji bo rehetiyê me bi serverên di nav wan de racks çêkirin.

# Стойки:
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ssd-rack01 rack
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ssd-rack02 rack
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ssd-rack03 rack
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket hdd-rack01 rack
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket hdd-rack01 rack
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket hdd-rack01 rack
# Сервера
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ssd-ceph01-q host
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ssd-ceph02-q host
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket ssd-ceph03-q host
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket hdd-ceph01-q host
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket hdd-ceph02-q host
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add-bucket hdd-ceph02-q host

û dîskên li gor cureyên wan li serverên cihê belav kirin

root@ceph01-q:~# Диски с 0 по 3 это SSD, находятся в ceph01-q, ставим их в сервер 
root@ceph01-q:~#  ssd-ceph01-q
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add 0 1 host=ssd-ceph01-q
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add 1 1 host=ssd-ceph01-q
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add 2 1 host=ssd-ceph01-q
root@ceph01-q:~#ceph osd crush add 3 1 host=ssd-ceph01-q
root-ceph01-q:~# аналогично с другими серверами

Piştî ku dîskên di nav rêyên ssd-root û hdd-root de belav kirin, me root-default vala hişt, da ku em wê jêbirin.

root-ceph01-q:~#ceph osd crush remove default

Dûv re, pêdivî ye ku em qaîdeyên belavkirinê biafirînin ku em ê bi hewzên ku têne afirandin ve girêbidin - di qaîdeyan de em ê destnîşan bikin ka kîjan kok dikarin daneya hewza me û asta bêhempabûna replikayê bixin - mînakî, kopya divê li ser serverên cihêreng bin, an di rafikên cihêreng de (hûn dikarin di kokên cûda de jî, heke belavkirinek wusa hebe)

Berî ku celebek hilbijêrin, çêtir e ku hûn belgeyê bixwînin:
http://docs.ceph.com/docs/jewel/rados/operations/crush-map/#crushmaprules

root-ceph01-q:~#ceph osd crush rule create-simple rule-ssd ssd-root host firstn
root-ceph01-q:~#ceph osd crush rule create-simple rule-hdd hdd-root host firstn
root-ceph01-q:~# Мы указали два правила, в которых данные реплицируются 
root-ceph01-q:~# между хостами - то есть реплика должна лежать на другом хосте,
root-ceph01-q:~# даже если они в одной стойке
root-ceph01-q:~# В продакшене, если есть возможность, лучше распределить хосты
root-ceph01-q:~# по стойкам и указать распределять реплики по стойкам:
root-ceph01-q:~# ##ceph osd crush rule create-simple rule-ssd ssd-root rack firstn

Welê, em hewzên ku em dixwazin di pêşerojê de wêneyên dîskê yên virtualbûna xwe hilînin - PROXMOX:

    root-ceph01-q:~# #ceph osd pool create {NAME} {pg_num}  {pgp_num}
root-ceph01-q:~# ceph osd pool create ssd_pool 1024 1024 
root-ceph01-q:~# ceph osd pool create hdd_pool 1024 1024

Û em ji van hewzan re dibêjin ka kîjan qaîdeyên cîhkirinê bikar bînin

 root-ceph01-q:~#ceph osd crush rule ls # смотрим список правил
root-ceph01-q:~#ceph osd crush rule dump rule-ssd | grep rule_id #выбираем ID нужного
root-ceph01-q:~#ceph osd pool set ssd_pool crush_rule 2

Hilbijartina hejmara komên cîhkirinê divê bi vîzyonek berê ya ji bo koma we were nêzîk kirin - bi qasî çend OSD dê li wir hebin, çi qas dane (wek ji sedî ji qebareya giştî) dê di hewzê de be, çi ye hejmara giştî ya daneyan.

Bi tevayî, tê pêşniyar kirin ku li ser dîskê ji 300 komên danînê zêdetir nebin, û ew ê hêsantir be ku meriv bi komên piçûk ên cîhkirinê re hevseng bike - ango heke tevahiya hewza we 10 Tb bigire û 10 PG tê de hebe - wê hingê hevseng bikin. bi avêtina kerpîçên terabyte (pg) dê pirsgirêk çêbibe - qûmê bi gewherên qûmê yên piçûk re hêsantir û wekhevtir birijînin nav satilan.

Lê divê em ji bîr mekin ku her ku jimara PG-yan mezintir be, ew qas bêtir çavkaniyan li ser hesabkirina cîhê wan têne xerc kirin - bîranîn û CPU dest bi karanîna têne kirin.

Dibe ku têgihiştinek hişk hesabkerek bide min, ji hêla pêşdebirên belgeyên CEPH ve hatî peyda kirin.

Lîsteya materyalan:

https://blog.packagecloud.io/eng/2017/02/06/monitoring-tuning-linux-networking-stack-sending-data
http://www.admin-magazine.com/HPC/Articles/Linux-I-O-Schedulers
http://onreader.mdl.ru/MasteringCeph/content/Ch09.html#030202
https://tracker.ceph.com/issues/23386
https://ceph.com/pgcalc/

Source: www.habr.com

Add a comment